JP4421030B2 - Wcdma用の空間時間ブロック符号化送信アンテナ・ダイバシティ処理回路 - Google Patents

Wcdma用の空間時間ブロック符号化送信アンテナ・ダイバシティ処理回路 Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は通信システム用の広帯域符号分割多元接続(WCDMA)に関するもので、より特定すると、WCDMA用の空間時間ブロック符号化送信アンテナ・ダイバシティ処理回路に関する。
【0002】
【従来の技術】
現在の符号分割多元接続(CDMA)システムの特徴は、特有の符号を各信号に割り当てることにより、共通チャンネルを通して異なるデータ信号を同時に伝送することである。この特有の信号と選択された受信器の符号とが一致すると、データ信号の正しい受信者が決まる。これらの異なるデータ信号は、地上のクラッタや予測不可能な信号反射のために、多重経路を経て受信器に到着する。これらの多重データ信号は受信器で加算されて、顕著なフェージングや受信信号強さの変動が起こる。一般に多重データ経路によるこのフェージングは、伝送エネルギーを広帯域にわたって拡散することにより減少させることができる。この広帯域を用いると、周波数分割多元接続(FDMA)や時間分割多元接続(TDMA)などの狭帯域伝送モードに比べて、フェージングは大幅に減少する。
【0003】
次世代の広帯域符号分割多元接続(WCDMA)のための新しい標準が絶えず提案されている。暫定米国特許出願番号第60/082,671号、1998年4月22日出願、はその一例であって、これを引例として挙げる。これらのWCDMAシステムは、パイロット・シンボル支援のチャンネル推定方式を持つコヒーレント通信システムである。これらのパイロット・シンボルは4相位相偏移変調(QPSK)の既知データーとして、所定の時間フレームで有効距離内の任意の受信器に伝送される。フレームは不連続伝送(DTX)モードで伝播する。音声トラヒックでは、ユーザが話している間はユーザデータは送信されるが、ユーザが黙っている間はデータシンボルは送信されない。同様にパケット・データでは、パケットを送る準備ができているときだけユーザ・データは送信される。フレームは、パイロット・シンボルだけでなく伝送電力制御(TPC)シンボルや速度情報(RI)シンボルなどの他の制御シンボルも含む。これらの制御シンボルは、データビットと区別するためにチップとも呼ばれる多重ビットを含む。したがってチップ伝送時間(TC)は、シンボル時間速度(T)をシンボル内のチップの数(N)で割った数に等しい。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
これまでの研究により、狭帯域通信システムでは送信ダイバシティを増やすことにより多重送信アンテナの受信が改善されることが分かっている。Tarokh 他の論文「チャンネル推定を用いない送信ダイバシティのための新しい検出方式(New Detection Schemes for Tranmit Diversity with no Channel Estimation)」は、TDMAシステム用のこのような送信ダイバシティ方式について述べている。同じ考え方を、Alamouti, Tarokh 他の「無線通信用の簡単な送信器ダイバシティ技術(A Simple Transmitter Diversity Technique for Wireless Communications)」も述べている。しかしAlamoutiはWCDMA通信システム用のこのような送信ダイバシティ方式については述べていない。
【0005】
他方、WCDMAシステム用の直交送信ダイバシティ(OTD)や時間切換え時間ダイバシティ(TSTD)など、開ループ送信ダイバシティ方式についての研究も行われている。OTDシステムとTSTDシステムは同様な性能を有する。どちらも多重送信アンテナを用いて、特にドップラー速度が低いときやレーキ(rake)受信器のための経路が十分ないときのフェージングに対して、何らかのダイバシティを提供する。しかしOTDシステムもTSTDシステムも、開ループシステムで可能なエキストラ・パス・ダイバシティを利用していない。例えば図5のOTDエンコーダ回路502はリード線500にシンボルS1とS2を受け、第1および第2アンテナから送信する出力信号をリード線504と506にそれぞれ出す。これらの送信信号は経路508、510を介して逆拡散入力回路が受信する(図6)。入力回路は送信後の時刻τjにシンボル当たりN個のチップ信号のi番目を、L個の多重信号経路のj番目を通る雑音と共に受信する。ここで以下の説明でも、簡単のために雑音項は省略する。リード線600に入るこの受信信号rj(i+τj)に、リード線604に入る受信器特有のチャンネル直交符号信号Cm(i+τj)を乗算回路602で乗算する。リード線606に入る各チップ信号を各シンボル時間にわたって回路608で合計して、式[1]と[2]にそれぞれ示す第1出力信号
【外1】
Figure 0004421030
と第2出力信号
【外2】
Figure 0004421030
をリード線612と614にそれぞれ生成する。遅延回路610は1シンボル遅延Tを与えるので、出力信号は同時に生成される。
【数1】
Figure 0004421030
【0006】
図7のOTD位相訂正回路は、L個の多重信号経路のj番目に相当する入力信号として信号
【外3】
Figure 0004421030

【外4】
Figure 0004421030
をリード線612、614を通して受信する。位相訂正回路は、式[3]と[4]に示すシンボルS1およびS2のソフト出力すなわち信号推定値
【外5】
Figure 0004421030

【外6】
Figure 0004421030
をリード線716と718にそれぞれ生成する。
【数2】
Figure 0004421030
式[3]と[4]は、OTD法が経路j毎に単一チャンネル推定値αを与えることを示す。TSTDシステムについて同様な分析を行うと同じ結果が得られる。したがってOTD法とTSTD法はL個の経路ダイバシティに限られる。このように経路ダイバシティに制限があるため、後で説明する開ループシステムで可能なエクストラ・パス・ダイバシティを利用することができない。
【0007】
【課題を解決するための手段】
これらの問題は、第1の時間中は外部信号源から第1の複数の信号を受信するよう結合しまた第2の時間中は外部信号源から第2の複数の信号を受信するよう結合する、入力回路を含む移動体通信システムにより解決される。入力回路は、第1および第2の複数の信号をそれぞれの第1および第2の経路を通して受信する。入力回路は第1の入力信号と第2の入力信号をそれぞれの第1および第2の複数の信号から生成する。訂正回路は、第1の推定信号と、第2の推定信号と、第1および第2の入力信号を受信するよう結合する。訂正回路は第1および第2の推定信号と第1および第2の入力信号に応じて第1のシンボル推定値を生成する。訂正回路は第1および第2の推定信号と第1および第2の入力信号に応じて第2のシンボル推定値を生成する。
【0008】
本発明は、時間と空間にわたって少なくとも2L個のダイバシティを提供することにより受信を改善する。追加の伝送電力や帯域幅は必要ない。電力は多重アンテナの間でバランスがとれている。
【0009】
【発明の実施の形態】
図1は、本発明の空間時間トランシット・ダイバシティ(STTD)を用いた代表的な送信器の略ブロック図である。送信器回路はパイロット・シンボル、TPCシンボル、RIシンボル、データ・シンボルを、リード線100、102、104、106にそれぞれ受信する。各シンボルは、後で詳細に説明する各STTDエンコーダ112,118により符号化される。各STTDエンコーダは2つの出力信号を生成して多重回路120に与える。リード線106に受信したシンボルはチャンネルエンコーダ108およびインターリーバ110を介してSTTDエンコーダ112に与えられる。多重回路120は各符号化されたシンボルをフレームのそれぞれのシンボル時間内に生成する。このようにして、各フレーム内のシンボルの直列シーケンスが各乗算回路124と126に同時に与えられる。リード線122からのチャンネル直交コードCmを各シンボルに乗算して、指定された受信器特有の信号を生成する。次に、STTD符号化フレームをアンテナ128および130に与えて送信する。
【0010】
次に図2は、図1の送信器で用いられる本発明のSTTDエンコーダ112内の信号の流れを示すブロック図である。STTDエンコーダ112はリード線200に、シンボルS1をシンボル時間Tで受信し、シンボルS2をシンボル時間2Tで受信する。STTDエンコーダ112はシンボル時間Tで、シンボルS1をリード線204に生成し、シンボル
【外7】
Figure 0004421030
をリード線206に生成する。ただし、アステリスク*は複素共役演算を示す。また、シンボル時間は伝送フレーム内の相対的な位置を示すものであって、絶対的な時間ではない。次にSTTDエンコーダ112はシンボル時間2Tで、シンボルS2をリード線204に生成し、シンボル
【外8】
Figure 0004421030
をリード線206に生成する。これらのシンボルのビットすなわちチップ信号は各経路208および210を通して直列に伝送される。レイリー・フェージング・パラメータは、リード線204と208の各アンテナから送信されるパイロット・シンボルのチャンネル推定値から決定される。分析を簡単にするため、第1のアンテナ204からj番目の経路を通して伝送される信号のレイリー・フェージング・パラメータを
【外9】
Figure 0004421030
とする。同様に、第2のアンテナ206からj番目の経路を通して伝送される信号のレイリー・フェージング・パラメータを
【外10】
Figure 0004421030
とする。各シンボルの各i番目のチップすなわちビット信号rj(i+τj)は、j番目の経路に対応する送信時間τjの後に遠隔移動アンテナ212で受信される。信号は伝播して逆拡散入力回路(図6)に入り、これを各シンボル時間にわたって合計して、前に述べたようにL個の多重信号経路のj番目に対応する出力信号
【外11】
Figure 0004421030

【外12】
Figure 0004421030
を生成する。
【0011】
次に図3は、遠隔移動体受信器で用いられる本発明の位相訂正回路の略図である。この位相訂正回路はリード線612と614に、式[5]と[6]でそれぞれ示す信号
【外13】
Figure 0004421030

【外14】
Figure 0004421030
を入力信号として受ける。
【数3】
Figure 0004421030
【0012】
位相訂正回路は、第1のアンテナに対応するレイリー・フェージング・パラメータ
【外15】
Figure 0004421030
のチャンネル推定値の複素共役をリード線302に受け、また第2のアンテナに対応する別のレイリー・フェージング・パラメータ
【外16】
Figure 0004421030
のチャンネル推定値をリード線306に受ける。入力信号の複素共役は回路308と330によりリード線310と332にそれぞれ生成される。図のようにこれらの入力信号とその複素共役にレイリー・フェージング・パラメータ推定値信号を乗算して加算すると、式[7]と[8]に示すような経路特有の第1および第2のシンボル推定値を各出力リード線318と322に生成する。
【数4】
Figure 0004421030
【0013】
次にこれらの経路特有のシンボル推定値をレーキ結合回路に与えて各経路特有のシンボル推定値を加算すると、式[9]と[10]に示す最終ソフト・シンボルが得られる。
【数5】
Figure 0004421030
【0014】
これらのソフト・シンボルすなわち推定値は経路ダイバシティLと送信ダイバシティ2を与える。したがって、STTDシステムの全ダイバシティは2Lである。このようにダイバシティが増加するとビット誤り率は非常に低下する。図4Aは3kmphの相対速度におけるシミュレーションの結果で、ビット当たりのエネルギー(Eb)対雑音(No)比の種々の値に対するSTTDとTSTDのビット誤り率(BER)の比較を示す。OTDシステムとTSTDシステムは同じであることが他のシミュレーションで分かっている。シミュレーションによると、TSTDでは7.5dBのEb/Noは2.0E−3のBERに対応する。しかしSTTDでは同じBERは7.2dBのEb/Noで達せられる。したがってSTTDはTSTDに比べて約0.3dB改善される。図4Bのシミュレーションは、120kmphの相対速度において、Eb/Noの種々の値に対するSTTDとTSTDのBERの比較を示す。このシミュレーションでは、ドップラー速度が高い場合でもSTTDはTSTDより一般的に0.25dB改善されることを示す。比較のために述べると、BERが2.6E−3では図4Bのダイバシティのないシミュレーション曲線に比べてSTTDは1.0dB優れている。このように実質的に優れていることは、本発明が有効であることを示す。
【0015】
本発明について好ましい実施の形態を参照して詳細に説明したが、この説明は単なる例であって、制限するものではない。例えば、シンボル伝送の次数を変えても同じ2Lダイバシティを与える。更に、本発明の例示のダイバシティを増やして更に多数の送信および受信アンテナを用いても良い。また本発明の新規な考え方は例示の回路に限られるものではなく、当業者がこの明細書を読んで理解するように、ディジタル信号処理で実現しても良い。
【0016】
更に理解されるように、本発明の実施の形態の詳細について多くの変更が可能なことは本発明を参照した当業者に明らかである。このような変更や追加の実施の形態は本発明の特許請求の範囲の精神と範囲内にあるものとする。
【0017】
以上の説明に関して更に以下の項を開示する。
(1) 回路であって、
訂正回路であって、第1の推定信号と第2の推定信号と第1の入力信号と第2の入力信号を受けるよう結合し、複数の信号経路の各信号経路を通って外部信号源から前記第1および第2の入力信号を受け、前記第1および第2の推定信号と前記第1および第2の入力信号に応じて第1のシンボル推定値を生成し、前記第1および第2の推定信号と前記第1および第2の入力信号に応じて第2のシンボル推定値を生成する、訂正回路と、
結合回路であって、前記第1のシンボル推定値を含む複数の第1のシンボル推定値を受けるよう結合し、前記第2のシンボル推定値を含む複数の第2のシンボル推定値を受けるよう結合し、前記複数の第1のシンボル推定値に応じて第1のシンボル信号を生成し、前記複数の第2のシンボル推定値に応じて第2のシンボル信号を生成する、結合回路と、
を含む回路。
【0018】
(2) 入力回路であって、第1の時間中は前記外部信号源から第1の複数の信号を受けるよう結合しまた第2の時間中は前記外部信号源から第2の複数の信号を受けるよう結合し、各前記第1および第2の複数の信号をそれぞれの第1および第2経路を通して受信し、前記第1の入力信号と前記第2の入力信号を前記それぞれの第1および第2の複数の信号から生成する、入力回路を更に含む、第1項に記載の回路。
(3) 入力回路であって、複数の信号経路を通して外部信号源から複数の信号を受けるよう結合し、前記複数の信号経路の各信号経路に対応する前記第1の入力信号と前記第2の入力信号を含む複数の入力信号を生成する、入力回路を更に含む、第1項に記載の回路。
【0019】
(4) 前記訂正回路と前記結合回路を単一の集積回路上に形成する、第1項に記載の回路。
(5) 各前記第1および第2のシンボル信号は、パイロット・シンボルと、伝送電力制御シンボルと、速度情報シンボルと、データ・シンボルの少なくとも1つを含む、第1項に記載の回路。
(6) 前記第1の時間は前記第1および第2のシンボル信号の1つの伝送時間に対応し、また前記第2の時間は前記第1および第2のシンボル信号の他方の信号の伝送時間に対応する、第1項に記載の回路。
【0020】
(7) 各前記第1および第2のシンボル信号の全経路ダイバシティは送信アンテナの数の少なくとも2倍である、第1項に記載の回路。
(8) 前記第1の入力信号を第1のアンテナと第2のアンテナにより送信し、また前記第2の入力信号を前記第1のアンテナと前記第2のアンテナにより送信する、第1項に記載の回路。
【0021】
(9) 前記第1および第2の入力信号は広帯域符号分割多元接続信号である、第8項に記載の回路。
(10) 各前記第1および第2のシンボル信号の全経路ダイバシティは送信アンテナの数の少なくとも2倍である、第9項に記載の回路。
【0022】
(11) 通信回路内で信号を処理する方法であって、
第1の時間中に、それぞれが各信号経路に対応する複数の第1の信号を受信し、
第2の時間中に複数の第2の信号を受信し、
第1のレイリー・フェージング・パラメータを推定し、
第2のレイリー・フェージング・パラメータを推定し、
前記複数の第1の信号と、前記複数の第2の信号と、前記第1および第2のレイリー・フェージング・パラメータに応じて、第1のシンボル信号を生成し、
前記複数の第1の信号と、前記複数の第2の信号と、前記第1および第2のレイリー・フェージング・パラメータに応じて、第2のシンボル信号を生成する、ステップを含む、信号を処理する方法。
【0023】
(12) 前記各第1の信号の共役を決定し、
前記複数の第2の信号の各第2の信号の共役を決定し、
各前記第1のレイリー・フェージング・パラメータの共役を決定し、
各前記第2のレイリー・フェージング・パラメータの共役を決定する、
ステップを更に含む、第11項に記載の信号を処理する方法。
(13) 前記各第1の信号と各前記第1のレイリー・フェージング・パラメータの各前記共役との積と、前記各第2の信号の前記共役と各前記第2のレイリー・フェージング・パラメータとの積とを加算することにより、近似の前記第1のシンボルを決定し、
前記各第1の信号の前記共役の補数と各第2のレイリー・フェージング・パラメータとの積と、前記各第2の信号と各前記第1のレイリー・フェージング・パラメータの各前記共役との積とを加算することにより、近似の前記第2のシンボルを決定する、
ステップを更に含む、第12項に記載の信号を処理する方法。
【0024】
(14) 移動体通信システムであって、
各複数のシンボル経路を通して外部信号源から複数の信号を受信する移動体アンテナと、
入力回路であって、前記アンテナから前記複数の信号を受信するよう結合し、前記複数の信号経路の各信号経路に対応する第1の入力信号と第2の入力信号を含む複数の入力信号を生成する、入力回路と、
訂正回路であって、第1の推定信号と第2の推定信号と前記第1および第2の入力信号を受けるよう結合し、前記第1および第2の推定信号と前記第1および第2の入力信号に応じて第1のシンボル推定値を生成し、前記第1および第2の推定信号と前記第1および第2の入力信号に応じて第2のシンボル推定値を生成する、推定回路と、
を含む、移動体通信システム。
【0025】
(15) 結合回路であって、前記第1のシンボル推定値を含む複数の第1のシンボル推定値を受けるよう結合し、前記第2のシンボル推定値を含む複数の第2のシンボル推定値を受けるよう結合し、前記複数の第1のシンボル推定値に応じて第1のシンボル信号を生成し、前記複数の第2のシンボル推定値に応じて第2のシンボル信号を生成する、結合回路を更に含む、第14項に記載の移動体通信システム。
(16) 前記入力回路と前記訂正回路と前記結合回路を単一集積回路上に形成する、第15項に記載の移動体通信システム。
【0026】
(17) 各第1および第2のシンボル信号は、パイロット・シンボルと、伝送電力制御シンボルと、速度情報シンボルと、データ・シンボルの少なくとも1つを含む、第15項に記載の移動体通信システム。
(18) 各前記第1および第2の推定信号はレイリー・フェージング・パラメータ推定値である、第14項に記載の移動体通信システム。
(19) 各前記第1および第2のシンボル信号の全経路ダイバシティは送信アンテナの数の少なくとも2倍である、第14項に記載の移動体通信システム。
【0027】
(20) 各前記第1および第2の入力信号を第1のアンテナと第2のアンテナにより送信する、第14項に記載の移動体通信システム。
(21) 各前記第1および第2の入力信号は広帯域符号分割多元接続信号である、第20項に記載の移動体通信システム。
(22) 各前記第1および第2のシンボル信号の全経路ダイバシティは送信アンテナの数の少なくとも2倍である、第21項に記載の移動体通信システム。
【0028】
(23) 移動体通信システムの入力回路は、第1の時間(T0〜T1)中は外部信号源から第1の複数の信号(rj(i+τj),i=0〜N−1)を受信するよう結合し、第2の時間(T1〜T2)中は外部信号源から第2の複数の信号(rj(i+τj),i=N〜2N−1)を受信するよう結合する。入力回路は、各第1および第2の複数の信号をそれぞれの第1および第2の経路(j)を通して受信する。入力回路は、第1の入力信号(612)
【外17】
Figure 0004421030
と第2の入力信号(614)
【外18】
Figure 0004421030
をそれぞれの第1および第2の複数の信号から生成する。訂正回路は、第1の推定信号(302)
【外19】
Figure 0004421030
と、第2の推定信号(306)
【外20】
Figure 0004421030
と、第1および第2の入力信号を受けるよう結合する。訂正回路は第1および第2の推定信号と第1および第2の入力信号に応じて第1のシンボル推定値
【外21】
Figure 0004421030
を生成する。訂正回路は第1および第2の推定信号と第1および第2の入力信号に応じて第2のシンボル推定値
【外22】
Figure 0004421030
を生成する。
【図面の簡単な説明】
以下の図面と共に詳細な説明を読めば本発明の理解を深めることができる。
【図1】本発明の空間時間トランシット・ダイバシティ(STTD)の簡単なブロック図。
【図2】図1の送信機で用いられる本発明のSTTDエンコーダ内の信号の流れを示すブロック図。
【図3】受信器と共に用いられる本発明の位相訂正回路の略図。
【図4】Aは3kmphの車両速度において時間切替え時間ダイバシティ(TSTD)と比較したSTTDの性能を示すシミュレーション。
Bは120kmphの車両速度においてTSTDと比較したSTTDの性能を示すシミュレーション。
【図5】先行技術のOTDエンコーダ内の信号の流れを示すブロック図。
【図6】先行技術の逆拡散器の入力回路のブロック図。
【図7】先行技術の位相訂正回路の略図。
【符号の説明】
302 第1の推定信号
【外23】
Figure 0004421030
306 第2の推定信号
【外24】
Figure 0004421030
612 第1の入力信号
【外25】
Figure 0004421030
614 第2の入力信号
【外26】
Figure 0004421030

Claims (10)

  1. 1つの時間に第1のアンテナから送信される第1のシンボルと、前記1つの時間に第2のアンテナから送信される第2のシンボルの共役の補数とを受信するように結合され、別の時間に前記第1のアンテナから送信される前記第2のシンボルと、前記別の時間に前記第2のアンテナから送信される前記第1のシンボルの共役とを受信するように結合される訂正回路であって、前記第1のシンボルと前記第1のシンボルの共役とに応答して第1のシンボル推定値を生成する前記訂正回路と、
    前記第1のシンボル推定値を含む複数のシンボル推定値を受信するように結合される結合回路であって、前記複数のシンボル推定値がそれぞれ複数の信号経路に対応しており、前記複数のシンボル推定値に応答して第1のシンボル信号を生成する前記結合回路と、
    を含む回路。
  2. 請求項1に記載の回路であって、
    前記訂正回路が、前記第2のシンボルと前記第2のシンボルの共役の補数とに応答して第2のシンボル推定値を生成する、回路。
  3. 請求項2に記載の回路であって、
    前記訂正回路が、第1の推定信号及び第2の推定信号を受信するように更に結合され、
    前記訂正回路が、前記第1のシンボル、前記第1のシンボルの共役、前記第2のシンボル、前記第2のシンボルの共役の補数、前記第1の推定信号、及び前記第2の推定信号に応答して前記第1のシンボル推定値及び前記第2のシンボル推定値を生成する、回路。
  4. 請求項1に記載の回路であって、
    前記訂正回路が、前記第1のシンボルと、前記第2のシンボルの共役の補数とを共通のチャンネルを介して受信する、回路。
  5. 請求項1に記載の回路であって、
    前記訂正回路が、前記第1のシンボルと、前記第2のシンボルの共役の補数とを共通の周波数帯域を介して受信する、回路。
  6. 請求項1に記載の回路であって、
    前記複数のシンボル推定値が、前記第1及び第2のシンボルに対応している、回路。
  7. 請求項1に記載の回路であって、
    前記結合回路がレーキ結合器である、回路。
  8. 請求項1に記載の回路であって、
    前記訂正回路及び前記結合回路が単一の集積回路上に形成される、回路。
  9. 請求項2に記載の回路であって、
    前記結合回路が、前記第2のシンボル推定値を含む前記複数のシンボル推定値に応答して第2のシンボル信号を生成する、回路。
  10. 請求項9に記載の回路であって、前記第1及び第2のシンボル信号のそれぞれが、パイロット・シンボル、伝送電力制御シンボル、速度情報シンボル、及びデータ・シンボルのうち少なくとも1つを含む、回路。
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